RU2243395C2 - Способ и устройство контроля арифметического логического модуля в транспортном средстве - Google Patents

Способ и устройство контроля арифметического логического модуля в транспортном средстве Download PDF

Info

Publication number
RU2243395C2
RU2243395C2 RU2001130344/06A RU2001130344A RU2243395C2 RU 2243395 C2 RU2243395 C2 RU 2243395C2 RU 2001130344/06 A RU2001130344/06 A RU 2001130344/06A RU 2001130344 A RU2001130344 A RU 2001130344A RU 2243395 C2 RU2243395 C2 RU 2243395C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
alm
module
vehicle
program
Prior art date
Application number
RU2001130344/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001130344A (ru
Inventor
Франк БЕДЕРНА (IT)
Франк БЕДЕРНА
Original Assignee
Роберт Бош Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Роберт Бош Гмбх filed Critical Роберт Бош Гмбх
Publication of RU2001130344A publication Critical patent/RU2001130344A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2243395C2 publication Critical patent/RU2243395C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/22Safety or indicating devices for abnormal conditions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/24Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents characterised by the use of digital means
    • F02D41/26Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents characterised by the use of digital means using computer, e.g. microprocessor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)
  • Auxiliary Drives, Propulsion Controls, And Safety Devices (AREA)
  • Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству контроля арифметического логического модуля (АЛМ) в транспортном средстве. Технический результат заключается в возможности создания системы контроля АЛМ транспортного средства, которая несмотря на возрастающий объем различных функций обеспечивала бы достаточно высокое качество контроля. Согласно изобретению АЛМ, предусмотренный в транспортном средстве, имеет программные модули, с помощью которых осуществляется воздействие на рабочие характеристики транспортного средства. При этом указанный АЛМ с помощью этих программных модулей формирует на основании, по меньшей мере, одной входной величины, по меньшей мере, одну выходную величину для управления, по меньшей мере, одной функцией транспортного средства. Для контроля за корректной работой АЛМ выбирается, по меньшей мере, один программный модуль или, по меньшей мере, одна его часть. Этот, по меньшей мере, один выбранный модуль, соответственно эта, по меньшей мере, одна выбранная его часть или копия выполняется в АЛМ с использованием проверочных данных и полученный результат сравнивается с заданным результатом для обнаружения ошибок или отклонений. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу и устройству контроля арифметического логического модуля (АЛМ) в транспортном средстве.
Из заявки DE-A 4438714 известны способ и устройство контроля предусмотренного в транспортном средстве АЛМ, программная структура которого имеет по меньшей мере три уровня. К первому уровню относятся программы, выполняющие управляющую функцию, например управляющие мощностью силового агрегата. Ко второму уровню относятся программы, предназначенные для контроля за правильностью выполнения программ первого уровня. Для этого в рассмотренном в указанной заявке примере выполнения системы регулирования мощности силового агрегата допустимое значение регулируемого рабочего параметра сравнивают с измеренным или полученным путем вычислений фактическим значением этого параметра. К третьему уровню относятся программы или их части, предназначенные для контроля правильности выполнения контролирующих программ, относящихся ко второму уровню. При этом контроль за правильностью выполнения программ второго уровня происходит путем обмена данными в режиме запрос-ответ с модулем защиты (модулем контроля), который контролирует корректность выполнения программ второго уровня на основании результатов, полученных при обмене данными в указанном режиме запрос-ответ (контроль правильности выполнения программ). При обнаружении программами второго уровня и/или модулем контроля по меньшей мере одного отклонения в качестве реакции на подобное отклонение принимаются соответствующие ответные меры, которые в случае управления силовым агрегатом заключаются в отключении подачи рабочего тела либо в ограничении других рабочих параметров.
Для повышения эффективности контроля правильности выполнения программ второго уровня согласно DE-A 19609242 в дополнение к проверке правильности выполнения программ или вместо такой проверки предусмотрено тестирование правильности обработки команд, заключающееся в выполнении выбранных программ или их частей с использованием заданных проверочных данных и проверке полученного или полученных результатов вычислений с точностью до бита в модуле контроля для обнаружения ошибок или отклонений.
Существенным моментом в этих известных технических решениях является то, что программы первого и второго уровня, а также контроль правильности выполнения программ и тестирование правильности обработки команд выполняются в одном единственном АЛМ. При этом контролирующими программами второго уровня должны обрабатываться входные сигналы, являющиеся избыточными по отношению к входным сигналам, обрабатываемым программами первого уровня. В результате удваивается количество датчиков, при этом во избежание использования дополнительных датчиков с учетом различного количества используемых в различных транспортных средствах датчиков контролю поддается лишь малое число сопрягаемых входных сигналов. Помимо этого по мере увеличения различных функций, прежде всего по мере увеличения функций, являющихся определяющими в отношении мощности силового агрегата, например в системах управления двигателей с непосредственным впрыскиванием бензина, качество такого контроля постоянно ухудшается. Примером функции, способной отрицательно влиять на качество контроля, является функция самообучения ограничивающим ход педали акселератора положениям на основании сигналов датчика положения педали акселератора. Если при выполнении этой функции самообучения изменяется, например, установившаяся ошибка или смещение сигнала датчика положения педали акселератора, то указанное изменение необходимо учитывать при контроле путем учета максимальных допусков конечных положений, ограничивающих ход этой педали. Наличие такого относительно большого поля допуска может приводить к снижению качества контроля.
Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача разработать такую систему контроля предусмотренного в транспортном средстве АЛМ, которая несмотря на возрастающий объем различных функций обеспечивала бы достаточно высокое качество контроля.
Указанная задача решается с помощью способа контроля арифметического логического модуля (АЛМ) в транспортном средстве, имеющего программные модули, с помощью которых осуществляется воздействие на рабочие характеристики транспортного средства, при этом указанный АЛМ с помощью этих программных модулей формирует на основании по меньшей мере одной входной величины по меньшей мере одну выходную величину для управления по меньшей мере одной функцией транспортного средства. Согласно изобретению, для контроля за корректной работой АЛМ выбирают по меньшей мере один из указанных программных модулей либо по меньшей мере его часть, в АЛМ выполняют с использованием проверочных данных указанный по меньшей мере один выбранный программный модуль, соответственно указанную по меньшей мере одну его часть или копию и результат вычисления, полученный с использованием проверочных данных, сравнивают с заданным результатом для обнаружения ошибок или отклонений.
При этом проверку инициируют с помощью модуля контроля.
Целесообразно наряду с указанной проверкой предусмотреть контроль правильности выполнения указанного по меньшей мере одного выбранного программного модуля, заключающийся в обмене данными с модулем контроля в режиме запрос-ответ и инициируемый этим модулем контроля.
Результат, полученный при проведении указанной проверки и/или контроля правильности выполнения программы, предпочтительно сравнивать в модуле контроля с соответствующим заданным результатом и при недопустимых отклонениях с помощью модуля контроля принимать ответные меры в качестве реакции на подобные отклонения.
В соответствии с изобретением АЛМ предназначается для управления силовым агрегатом транспортного средства, а указанный по меньшей мере один выбранный программный модуль является важным для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства, предпочтительно является определяющим в отношении отдаваемой двигателем мощности, например служит для определения задаваемого водителем воздействия, для регулирования частоты вращения при холостом ходе, для координации момента или для регулирование положения дроссельной заслонки.
Указанный по меньшей мере один выбранный программный модуль, соответственно указанную по меньшей мере одну выбранную его часть предпочтительно отнести в качестве исходной программы к первому уровню АЛМ (уровню 1), а в качестве копии либо в исходном виде для проведения указанной проверки отнести ко второму уровню АЛМ (уровню 1').
Предпочтительно также указанный по меньшей мере один выбранный программный модуль, соответственно указанную по меньшей мере одну выбранную его часть использовать для проверки в виде исходной программы.
Наряду с тестированием правильности обработки команд, заключающимся в проведении проверочного вычисления с использованием исходной программы либо копии исходной программы, и/или наряду с контролем правильности выполнения программы целесообразно осуществить проверку по меньшей мере важных для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства ячеек памяти АЛМ.
Необходимо подчеркнуть, что АЛМ предназначен для управления автоматической коробкой передач, системой регулирования мощности двигателя или тормозной системой с электрическим управлением, предпочтительно тормозной системой с приложением приводного усилия к тормозным колодкам от электродвигателя.
Задача изобретения решается также с помощью предлагаемого в нем устройства контроля арифметического логического модуля (АЛМ) в транспортном средстве, включающего АЛМ, имеющий программные модули, с помощью которых осуществляется воздействие на рабочие характеристики транспортного средства, при этом указанный АЛМ с помощью этих программных модулей формирует на основании по меньшей мере одной входной величины по меньшей мере одну выходную величину для управления по меньшей мере одной функцией транспортного средства. Согласно изобретению, оно характеризуется наличием по меньшей мере одного из указанных программных модулей либо по меньшей мере его части, выбираемых для контроля за корректной работой АЛМ, при этом в АЛМ с использованием проверочных данных выполняется указанный по меньшей мере один выбранный программный модуль, соответственно указанная по меньшей мере одна его часть или копия и результат вычисления, полученный с использованием проверочных данных, сравнивается с заданным результатом для обнаружения ошибок или отклонений.
Предлагаемая в изобретении система контроля АЛМ в транспортном средстве обеспечивает удовлетворительный контроль работы АЛМ даже при увеличении объема его функций и различном количестве используемых в различных транспортных средствах датчиков.
Особое преимущество заключается в возможности отказаться от дополнительного уровня контроля без отклонения от существующих стандартов эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства.
В этом отношении особое преимущество состоит в том, что упрощается процесс разработки системы контроля АЛМ, поскольку ни одна новая функция, важная для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности, не требует наличия соответствующей ей новой контролирующей функции. В результате удается избежать расходов, связанных с разработкой подобной контролирующей функции.
Особые преимущества предлагаемого в изобретении подхода проявляются при использовании этого подхода в системе управления силовым агрегатом, где предусмотрено большое количество функций, являющихся определяющими в отношении отдаваемой ДВС мощности.
Еще одно преимущество предлагаемого в изобретении решения состоит в том, что согласующие функции, которые влияют на функции, являющиеся определяющими в отношении отдаваемой ДВС мощности, не оказывают влияния на качество контроля.
Для тестирования правильности обработки команд заданные шаги вычислений наиболее предпочтительно выбирать из функциональных программ, поскольку в результате удается сократить объем вычислений, не отходя от существующих стандартов эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства.
Наряду с описанным подходом наиболее предпочтительно дополнительно предусмотреть известный из уровня техники контроль, осуществляемый в АЛМ на втором уровне.
Другие преимущества изобретения рассмотрены ниже в последующем описании различных вариантов его осуществления, соответственно в зависимых пунктах формулы изобретения.
Ниже изобретение более подробно рассмотрено на примере некоторых вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
на фиг.1 - общая схема блока управления с АЛМ, управляющего в транспортном средстве по меньшей мере одним рабочим параметром, предпочтительно регулирующего мощность силового агрегата;
на фиг.2 - схема, поясняющая в качестве примера процесс контроля за работой АЛМ;
на фиг.3 - схемы, иллюстрирующие два возможных варианта проверки правильности обработки команд.
На фиг.1 показан электронный блок 10 управления, в состав которого входят по меньшей мере арифметический логический модуль (АЛМ) 12, модуль 11 контроля, входной контур 14 и выходной контур 16. Модули памяти являются частью АЛМ 12 или взаимодействуют с ним. С целью обмена данными указанные компоненты соединены друг с другом системой 18 передачи данных. Во входной контур 14 поступают сигналы, которые характеризуют измеренные рабочие параметры силового агрегата, трансмиссии и/или транспортного средства, либо на основании которых можно определить подобные рабочие параметры. Эти сигналы измеряются измерительными устройствами 20-24 и по входным линиям 26-30 поступают во входной контур 14. С выходного контура 16 в свою очередь выдаются управляющие сигналы, по которым исполнительные элементы обеспечивают регулирование по меньшей мере одного рабочего параметра силового агрегата, трансмиссии и/или транспортного средства. Соответствующие управляющие сигналы поступают на исполнительные элементы 38-42 по линиям 32-36.
АЛМ 12 в зависимости от входных сигналов, определяемых на их основании рабочих параметров и/или внутренних величин, формирует по заложенным в него программам значения выдаваемых управляющих воздействий, обеспечивающих регулирование исполнительных элементов в соответствии с заданной стратегией управления. В предпочтительном варианте блок 10 управления представляет собой блок управления силовым агрегатом транспортного средства. В таком блоке управления известным образом определяется положение задействуемого водителем органа управления, после чего полученная информация подвергается обработке и затем вычисляется заданное значение крутящего момента вала силового агрегата. В этом заданном значении крутящего момента учитываются затем поступившие во входной контур 14 заданные значения от других систем управления, таких, например, как противобуксовочная система и/или система управления коробкой передач и т.д., а также сформированные внутренние заданные значения (ограничения и т.д.). В предпочтительном варианте выполнения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) это заданное значение преобразуется в последующем в заданное значение положения дроссельной заслонки, в которое последняя устанавливается затем контуром регулирования ее положения. Помимо этого в зависимости от оснащения ДВС предусмотрены дополнительные влияющие на отдаваемую им мощность функции, например управление турбонагнетателем, управление рециркуляцией отработавших газов (ОГ), регулирование частоты вращения при холостом ходе и т.д. Кроме того, в ДВС с непосредственным впрыскиванием бензина на отдаваемую им мощность влияют не только регулирование подачи воздуха, но и регулирование количества впрыскиваемого топлива, регулирование состава горючей смеси, задаваемый режим впрыскивания топлива (предварительное впрыскивание, довпрыскивание), управление подвижной заслонкой, управляющей распределением заряда, и поэтому для такого двигателя наряду с рассмотренными выше необходимо предусматривать множество других программ, влияющих на отдаваемую, соответственно развиваемую ДВС мощность и тем самым на эксплуатационную надежность транспортного средства.
В другом варианте блок 10 управления может использоваться для управления автоматической коробкой передач или тормозной системой, например тормозной системой с приложением приводного усилия к тормозным колодкам от электродвигателя. Для подобных систем также предусмотрены программы, обеспечивающие эксплуатационную надежность и безопасность транспортного средства, например при управлении тормозной системой с этой целью предусмотрено формирование заданной тормозной силы, регулируемая установка заданной тормозной силы для отдельных колесных тормозных механизмов, формирование задаваемого водителем тормозного воздействия на основании сигналов, характеризующих степень нажатия на педаль тормоза, и т.д. Соответствующие важные для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства функции предусмотрены и для системы управления коробкой передач.
В подобных системах управления в принципе необходимо учитывать две возможные категории ошибок. К первой категории относятся ошибки определения или описания и программные ошибки, возникающие при разработке соответствующего управляющего программного обеспечения, а ко второй категории относятся аппаратные ошибки в АЛМ, которые могут проявиться в процессе эксплуатации блока управления. Рассмотренные в начале описания концепции контроля охватывают обе эти категории ошибок. Описанная ниже концепция контроля основана на разделении анализа обеих этих категорий ошибок, при этом в АЛМ контролю подвергаются только аппаратные ошибки. Такой подход позволяет тестировать правильность обработки команд, относящихся к важным для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности функциям, при необходимости в дополнение к тестированию правильности выполнения программы. Благодаря этому отпадает необходимость в относящихся к 2- и 3-му уровням программах, поскольку контроль осуществляется с помощью важных для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства функций, имеющихся на первом уровне (уровень 1'). Наряду с тестированием правильности обработки команд и при необходимости тестированием правильности выполнения программы предусмотрены тесты для проверки памяти, позволяющие проконтролировать исправность памяти АЛМ.
Не затрагиваемые рассмотренной ниже системой контроля системные и программные ошибки необходимо определять с помощью соответствующих мер и исключать на стадии разработки, например путем разработки важных для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности функций и компонентов несколькими разработчиками со взаимным контролем результатов их работы. Кроме того, ошибки подобного типа обнаруживают путем сравнения полученных в ходе разработок результатов с имитационной моделью и таким образом проверяют программное обеспечение на отсутствие в нем ошибок.
В результате для контроля в АЛМ остаются только аппаратные ошибки, благодаря чему в вычислительном устройстве достаточно будет проверять только важные для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности функции, а в системе управления силовым агрегатом - только цепи управления различными влияющими на отдаваемую ДВС мощность функциями и тем самым только модули, влияющие на отдаваемую ДВС мощность. Проверка этих функций, соответственно программных модулей осуществляется путем тестирования правильности обработки команд и при необходимости путем контроля правильности выполнения программы. При тестировании правильности обработки команд модулем 11 контроля для выбранных модулей задаются выбранные контрольные или проверочные данные. Осуществляемые этим модулями контрольные вычисления объединяются в ответное сообщение, передаваемое в модуль 11 контроля. В этом модуле контроля полученные данные сопоставляются с точностью до бита с соответствующими проверочными данными. Если результаты, полученные при тестировании правильности обработки команд, не совпадают с ожидаемыми параметрами, то в качестве реакции на это отклонение принимаются ответные меры, заключающиеся, например, в соответствующем срабатывании модуля контроля, выполненного в виде отдельного блока. Модули памяти (запоминающие устройства с произвольной выборкой (ЗУПВ), постоянные запоминающие устройства (ПЗУ)) блока управления и/или АЛМ тестируются независимо от контроля правильности выполнения функций.
Выполняемый рассмотренным выше способом контроль осуществляется путем выбора отдельных важных для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности программных модулей и/или предусмотренных этими программными модулями шагов вычислений и их привязки в виде копии или путем временного переключения к уровню 1'. В одном из вариантов эта копия сохраняется в модуле памяти. Для снижения нагрузки на вычислительное устройство предпочтительно копировать, соответственно задействовать при тестировании правильности обработки команд только часть программных модулей функционального уровня, прежде всего в тех случаях, когда из отдельных важных для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности программных модулей выбираются и при тестировании правильности обработки команд выполняются лишь отдельные шаги программы, такие как операции сложения, вычитания и т.д.
Проверочные вычисления при тестировании правильности обработки команд целесообразно выполнять лишь ненамного реже, предпочтительно, однако, с той же частотой, что и функциональные вычисления. Максимально быстрая реакция на отклонение обеспечивается благодаря тому, что обнаружение ошибки при тестировании правильности обработки команд приравнивается к наличию сбоя в работе всей системы.
Дополнительно важные для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности функции 1-го уровня контролируются за счет осуществляемой известным образом проверки правильности выполнения программы. В ходе такого контроля правильности выполнения программы модуль контроля посылает выбранные с помощью генератора случайных чисел запросы, которые в ответ обрабатываются выбранными программными модулями или шагами программы 1-го уровня, и после этого полученный сводный результат передается в модуль контроля. Затем этот результат сравнивается в модуле контроля с соответствующим конкретному запросу стандартным или эталонным ответным сообщением. Прекращение обработки таких запросов интерпретируется как сбой.
В предпочтительном варианте выполнения системы управления силовым агрегатом важными для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства являются модули обработки сигналов, характеризующих положение педали акселератора, модули контроля регулятора положения дроссельной заслонки, модули для тестирования аналого-цифрового преобразователя, модули координации заданных моментов, модули регулирования частоты вращения при холостом ходе, модули регулирования положения дроссельной заслонки и т.д.
Наряду с тестированием правильности обработки команд и контролем правильности выполнения программы в предпочтительном варианте осуществляется экспресс-контроль модулей памяти по меньшей мере в отношении важных для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности программных модулей. Проверка памяти выполняется при этом с небольшими временными интервалами. В качестве примера соответствующего контроля модулей памяти можно назвать двойное сохранение в ЗУПВ информации с дополнением либо соответствующую проверку важных ячеек модуля памяти. Аналогичный подход используется и для проверки ПЗУ блока 10 управления.
Выполняемый рассмотренным выше способом контроль обеспечивает корректную работу АЛМ и эффективное распознавание аппаратных ошибок в этом АЛМ. В еще большей степени повысить качество контроля позволяет дополнительный контроль правильности выполнения программы, который с помощью дополнительного контроля модулей памяти совместно с указанной функцией контроля обеспечивает в целом надежный и качественный контроль АЛМ.
Ниже предпочтительный вариант выполнения изобретения проиллюстрирован на примере схематично показанной на фиг.2 системы управления ДВС.
На фиг.2 схематично изображен АЛМ 12, а также отдельный модуль 11 контроля. Важные для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности функции, соответственно программные модули условно обозначены позициями 110, 112 и 114-118. В АЛМ по системе 18 передачи данных поступают величины, на основании которых в непоказанных программных модулях определяются величины, которые используются программными модулями, важными для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства, т.е. определяющими отдаваемую ДВС мощность. Помимо этого АЛМ выдает по системе 18 передачи данных на исполнительные элементы управляющие сигналы, величина которых определяется по меньшей мере одним из программных модулей 110-118. На чертеже не показаны также необходимые в данном случае промежуточные шаги и промежуточные вычисления, выполняемые непоказанными программными модулями при формировании управляющих сигналов.
В предпочтительном варианте выполнения системы управления ДВС выбранные программные модули 110-118 представляют собой программы, определяющие отдаваемую ДВС мощность. Так, например, программный модуль 110 определяет положение педали акселератора и формирует задаваемое водителем воздействие, модуль 112 координирует крутящий момент, модуль 114 регулирует частоту вращения при холостом ходе, а модуль 118 регулирует положение дроссельной заслонки. Последний выдает затем на основании полученных другими модулями промежуточных результатов управляющий сигнал, определяющий отдаваемую ДВС мощность. Наряду с этим предусмотрены и другие важные для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства программные модули, которые, однако, для упрощения не показаны на фиг.2, например модули тестирования аналого-цифрового преобразователя, контроля регулятора дроссельной заслонки, обработки сигналов, характеризующих положение дроссельной заслонки, и т.д.
На фиг.2 проиллюстрированы далее описанный выше способ контроля АЛМ 12 и его взаимодействие с модулем 11 контроля. На чертеже представлены два имеющихся в АЛМ 12 программных уровня, а именно уровень 1, к которому относятся программы (например 110-118), осуществляющие функцию управления, а также уровень 1', к которому относятся программы 110-118, их части или копии, лежащие в основе осуществления функции контроля. АЛМ 12 связан с модулем 11 контроля системой 18 передачи данных, что представлено на фиг.2 линиями 18а и 18b. Помимо этого при обнаружении ошибки или отклонения модуль 11 контроля по системе 18 передачи данных воздействует, что условно обозначено линией 18с, на систему управления, переключая ее на аварийный режим или ограничивая ее управляющие функции.
Представленные на чертеже программы 110-118 оказывают важное влияние на рабочие характеристики транспортного средства с точки зрения его эксплуатационной надежности и безопасности, поскольку они влияют на отдаваемую силовым агрегатом мощность независимо от задаваемого водителем воздействия. Представленные программы, являясь функциональными программами, относятся к уровню 1 и отрабатываются на этом уровне в качестве управляющих программ. С помощью этих программ осуществляется известный из уровня техники контроль правильности выполнения программы, инициируемый модулем 11 контроля по линии 18а путем обмена данными в режиме запрос-ответ. По этой причине программы 110 и 118 являются также частью контролирующего уровня 1' АЛМ 12. Сводное ответное сообщение, в формировании которого в ответ на поступивший от модуля 11 контроля запрос участвуют все выбранные программные модули, через логический элемент 120, в котором результат, полученный при контроле правильности выполнения программы, может быть логически скомбинирован с результатом, полученным при тестировании на выбранных программах правильности обработки команд, поступает по линии 18b в модуль 11 контроля. Модуль 11 контроля после этого проверяет правильность принятого результата путем его сравнения с заданным значением и при недопустимых отклонениях инициирует принятие соответствующих ответных мер в качестве реакции на подобные отклонения (по линии 18с).
Тестирование правильности обработки команд выполняется, как это известно из представленного в начале описания уровня техники, на основе заданных проверочных данных в условно обозначенном блоке 122. В памяти АЛМ 12 при этом предпочтительно хранить несколько наборов проверочных данных, которые выбираются модулем 11 контроля по соответствующей команде. Правильность обработки команд тестируется на выбранных программах, которые оказывают важное влияние на эксплуатационную надежность и безопасность транспортного средства, прежде всего являются определяющими в отношении отдаваемой двигателем мощности. В рассматриваемом примере такими программами являются программы 110-118. В зависимости от конкретного варианта тестированию на правильность обработки команд в блоке 122 могут подвергаться все программы, при этом при проведении подобного тестирования либо вся программа прогоняется полностью с использованием проверочных данных либо, как это показано на фиг.2, выполняются только выбранные части или шаги 1100-1180 программы. При этом из каждой программы выбираются, например, определенные ее шаги, в частности операции сложения, вычитания или умножения. Выбранные шаги или части программы копируются в блок 122 тестирования правильности обработки команд или остаются в исходной программе и затем для проверки правильности обработки команд выполняются (либо в копии, либо в исходном варианте) с использованием проверочных данных. Полученный при таком тестировании результат передаются через логический элемент 120 по линии 18b в модуль 11 контроля. Наряду с тестированием правильности обработки команд и контролем правильности выполнения программы осуществляется описанная выше проверка памяти.
Вместо копии исходной программы или ее частей в другом варианте для проверочных вычислений используют саму исходную программу. Необходимое при этом переключение является частью уровня 1'.
На фиг.3 на примере программы 110 проиллюстрированы два возможных варианта осуществления предлагаемого способа. Согласно фиг.3а, копируется вся программа 110 или отдельные ее шаги, при этом тестирование правильности обработки команд осуществляется на основании копии 110b. Сама же исходная программа 110а, обеспечивающая выполнение рабочих функций, при этом не затрагивается.
Во втором варианте, показанном на фиг.3б, используется только один экземпляр программы 110, являющейся оригиналом. При наступлении условий (предпочтительно по достижении заданного момента времени), на основании которых начинается тестирование на правильность обработки команд, переключательные элементы 200 и 202 переключаются в положение, показанное пунктирной линией. После этого программа 110 выполняется с использованием не реально поступающих данных (18), а проверочных данных (18а), и затем полученный результат выдается для проверки в модуль 11 контроля (18b). Наряду с прогоном всей программы 110 для тестирования правильности обработки команд в качестве основы для подобного тестирования выбираются части, соответственно шаги исходной программы 110.

Claims (10)

1. Способ контроля арифметического логического модуля (АЛМ) (12) в транспортном средстве, имеющего программные модули (110-118), с помощью которых осуществляется воздействие на рабочие характеристики транспортного средства, при этом указанный АЛМ с помощью этих программных модулей формирует на основании по меньшей мере одной входной величины по меньшей мере одну выходную величину для управления по меньшей мере одной функцией транспортного средства, отличающийся тем, что для контроля за корректной работой АЛМ (12) выбирают по меньшей мере один из указанных программных модулей либо по меньшей мере его часть, в АЛМ (12) выполняют с использованием проверочных данных указанный по меньшей мере один выбранный программный модуль, соответственно указанную по меньшей мере одну его часть или копию, и результат вычисления, полученный с использованием проверочных данных, сравнивают с заданным результатом для обнаружения ошибок или отклонений.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что проверку инициируют с помощью модуля контроля.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что наряду с указанной проверкой предусмотрен контроль правильности выполнения указанного по меньшей мере одного выбранного программного модуля, заключающийся в обмене данными с модулем контроля в режиме запрос-ответ и инициируемый этим модулем контроля.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что результат, полученный при проведении указанной проверки и/или контроля правильности выполнения программы, сравнивают в модуле контроля с соответствующим заданным результатом и при недопустимых отклонениях с помощью модуля контроля принимают ответные меры в качестве реакции на подобные отклонения.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что АЛМ предназначен для управления силовым агрегатом транспортного средства, а указанный по меньшей мере один выбранный программный модуль является важным для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства, предпочтительно является определяющим в отношении отдаваемой двигателем мощности, например служит для определения задаваемого водителем воздействия, для регулирования частоты вращения при холостом ходе, для координации момента или для регулирований положения дроссельной заслонки.
6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что указанный по меньшей мере один выбранный программный модуль, соответственно указанную по меньшей мере одну выбранную его часть относят в качестве исходной программы к первому уровню АЛМ (уровню 1), а в качестве копии либо в исходном виде для проведения указанной проверки относят ко второму уровню АЛМ (уровню 1′).
7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что указанный по меньшей мере один выбранный программный модуль, соответственно указанную по меньшей мере одну выбранную его часть, используют для проверки в виде исходной программы.
8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что наряду с тестированием правильности обработки команд, заключающимся в проведении проверочного вычисления с использованием исходной программы либо копии исходной программы, и/или наряду с контролем правильности выполнения программы осуществляют проверку по меньшей мере важных для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности транспортного средства ячеек памяти АЛМ (12).
9. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что АЛМ предназначен для управления автоматической коробкой передач, системой регулирования мощности двигателя или тормозной системой с электрическим управлением, предпочтительно тормозной системой с приложением приводного усилия к тормозным колодкам от электродвигателя.
10. Устройство контроля арифметического логического модуля (АЛМ) (12) в транспортном средстве, включающее АЛМ (12), имеющий программные модули (110-118), с помощью которых осуществляется воздействие на рабочие характеристики транспортного средства, при этом указанный АЛМ с помощью этих программных модулей формирует на основании по меньшей мере одной входной величины по меньшей мере одну выходную величину для управления по меньшей мере одной функцией транспортного средства, отличающееся наличием по меньшей мере одного из указанных программных модулей либо по меньшей мере его части, выбираемых для контроля за корректной работой АЛМ (12), при этом в АЛМ (12) с использованием проверочных данных выполняется указанный по меньшей мере один выбранный программный модуль, соответственно указанная по меньшей мере одна его часть или копия и результат вычисления, полученный с использованием проверочных данных, сравнивается с заданным результатом для обнаружения ошибок или отклонений.
RU2001130344/06A 1999-04-16 2000-04-05 Способ и устройство контроля арифметического логического модуля в транспортном средстве RU2243395C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19917208A DE19917208A1 (de) 1999-04-16 1999-04-16 Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung eines Rechenelements in einem Kraftfahrzeug
DE19917208.0 1999-04-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001130344A RU2001130344A (ru) 2003-06-20
RU2243395C2 true RU2243395C2 (ru) 2004-12-27

Family

ID=7904784

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001130344/06A RU2243395C2 (ru) 1999-04-16 2000-04-05 Способ и устройство контроля арифметического логического модуля в транспортном средстве

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6879891B1 (ru)
EP (1) EP1175557B1 (ru)
JP (1) JP4476494B2 (ru)
KR (1) KR100704322B1 (ru)
BR (1) BR0010662A (ru)
DE (2) DE19917208A1 (ru)
RU (1) RU2243395C2 (ru)
WO (1) WO2000063546A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9008951B2 (en) 2008-05-08 2015-04-14 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Fuel admission control unit to control a diesel engine

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100614433B1 (ko) * 2001-05-14 2006-08-22 엔티티 도꼬모 인코퍼레이티드 애플리케이션 관리 서버, 이동 단말 및 애플리케이션 관리 방법
JP4348950B2 (ja) * 2003-01-23 2009-10-21 株式会社デンソー 電子制御装置
US7612464B2 (en) * 2005-06-23 2009-11-03 Denso Corporation Electronic control system with malfunction monitor
US8174512B2 (en) 2006-06-02 2012-05-08 Immersion Corporation Hybrid haptic device utilizing mechanical and programmable haptic effects
DE102006037124A1 (de) * 2006-08-09 2008-02-14 Daimler Ag Ansteuersystem für eine Antriebseinheit eines Kraftfahrzeuges
US9068527B2 (en) 2009-12-18 2015-06-30 Conti Temic Microelectronic Gmbh Monitoring computer in a control device
KR101205654B1 (ko) 2011-09-30 2012-11-27 주식회사 케피코 엔진제어유닛의 외부토크요구 모니터링 방법
KR101894311B1 (ko) * 2011-11-17 2018-09-03 콘티넨탈 오토모티브 시스템 주식회사 자동변속 제어의 시뮬레이션 방법
DE102011086729A1 (de) 2011-11-21 2013-05-23 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung eines Antriebssystems
KR102083839B1 (ko) * 2013-07-25 2020-03-03 현대모비스 주식회사 Mdps 시스템의 메모리 보호 장치 및 방법
US10018267B2 (en) 2016-03-11 2018-07-10 Ford Global Technologies, Llc Vehicle transmission control module reset detection and mitigation
JP6540561B2 (ja) * 2016-03-14 2019-07-10 オムロン株式会社 評価システム、評価プログラムおよび評価方法
EP3309721A1 (en) * 2016-09-23 2018-04-18 KPIT Technologies Ltd. Autonomous system validation
KR102213676B1 (ko) 2019-12-19 2021-02-05 현대오트론 주식회사 산술 연산 감시 기능을 구비하는 오토사 시스템용 단말 장치 및 오토사 시스템의 산술 연산 감시 방법

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5963344A (ja) * 1982-10-01 1984-04-11 Fuji Heavy Ind Ltd 内燃機関の自己診断方式
JPS5963343A (ja) * 1982-10-01 1984-04-11 Fuji Heavy Ind Ltd 内燃機関の電子装置
US4598355A (en) * 1983-10-27 1986-07-01 Sundstrand Corporation Fault tolerant controller
IT1208538B (it) * 1985-05-14 1989-07-10 Alfa Romeo Spa Dispositivo e procedimento di autodiagnosi di un sistema di controllo a microcalcolatore per un motore a c.i. di un autoveicolo.
US5043984A (en) * 1987-04-14 1991-08-27 Japan Electronic Control Systems Co., Ltd. Method and system for inspecting microprocessor-based unit and/or component thereof
US5182755A (en) * 1987-06-19 1993-01-26 Diesel Kiki Co., Ltd. Malfunction checking system for controller
US5121324A (en) * 1989-12-21 1992-06-09 Mack Trucks, Inc. Motor vehicle magagement and control system including solenoid actuated fuel injection timing control
DE69326083D1 (de) * 1992-04-28 1999-09-23 Dynamic Controls Ltd Regelvorrichtung für elektrisch angetriebene fahrzeuge
US5372410A (en) * 1994-02-02 1994-12-13 National Semiconductor Corporation Anti-lock braking system
DE4438714A1 (de) * 1994-10-29 1996-05-02 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Antriebseinheit eines Fahrzeugs
US5687081A (en) * 1994-12-30 1997-11-11 Crown Equipment Corporation Lift truck control system
SE510029C2 (sv) * 1995-10-03 1999-04-12 Volvo Ab Diagnossystem i ett driftsystem för motorer jämte en diagnosfunktionsmodul (DF-modul) i ett driftsystem för motorer
DE19609242A1 (de) 1996-03-09 1997-09-11 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung einer Antriebseinheit eines Fahrzeugs
KR100500721B1 (ko) * 1996-03-14 2005-11-25 루크 게트리에베시스템 게엠베하 차량및제어방법
DE19653429C2 (de) * 1996-12-20 1998-10-15 Siemens Ag Verfahren zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit einer Recheneinheit

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9008951B2 (en) 2008-05-08 2015-04-14 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Fuel admission control unit to control a diesel engine

Also Published As

Publication number Publication date
JP4476494B2 (ja) 2010-06-09
KR20020007370A (ko) 2002-01-26
EP1175557A1 (de) 2002-01-30
BR0010662A (pt) 2002-02-05
WO2000063546A1 (de) 2000-10-26
US6879891B1 (en) 2005-04-12
DE19917208A1 (de) 2000-10-19
EP1175557B1 (de) 2005-09-14
JP2002542424A (ja) 2002-12-10
DE50011170D1 (de) 2005-10-20
KR100704322B1 (ko) 2007-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2243395C2 (ru) Способ и устройство контроля арифметического логического модуля в транспортном средстве
CN101586504B (zh) 用于发动机转矩输入每缸空气计算的安全性
US6628993B1 (en) Method and arrangement for the mutual monitoring of control units
JPH10507805A (ja) 車両駆動ユニットの制御方法および装置
US7177756B2 (en) Method, control appliance, and computer program for detecting defective pressure sensors in an internal combustion engine
CN101559771B (zh) 检测混合型车辆扭矩安全性软件程序流故障的系统和方法
JP4978285B2 (ja) 電子制御ユニットの自動検査装置、および電子制御ユニットの自動検査方法
DE102008022983A1 (de) Desensibilisierung der elektronischen Drosselsteuerung als Abhilfe schaffende Maßnahme
US20120072060A1 (en) Method of monitoring in-use performance ratios of onboard diagnostic systems for plug-in hybrid electric vehicles
CN110821692A (zh) 氧传感器诊断
JP2004340151A (ja) 吸気流を診断するための方法及び装置
JPH06510101A (ja) 車両の制御装置
US20180259577A1 (en) Electronic control apparatus and method
RU2001130344A (ru) Способ и устройство контроля арифметического логического модуля в транспортном средстве
JPH06241105A (ja) 内燃機関の制御方法及び装置
JPH02305349A (ja) 燃料供給量制御装置
Jiang et al. Development of an engine-in-the-loop vehicle simulation system in engine dynamometer test cell
US5623905A (en) Method and arrangement for controlling an internal combustion engine
KR20080089572A (ko) 다중 구동 시스템에서 토크 분배를 간소화하기 위한 방법
CN114643977A (zh) 发动机控制方法、装置、整车控制器和车辆
US6588260B1 (en) Electronic throttle disable control test system
Perez et al. Vehicle simulation on an engine test bed
CN207096771U (zh) 一种可提高油门位置传感器可靠性的控制系统
JP2021105371A (ja) 電子制御装置
JP2004045122A (ja) 内燃機関および動力伝達装置の評価装置、並びに評価方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070406